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南京同韵声学科技有限公司
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振动噪声基本原理与控制方法培训内容一、单自由度的振动 1.1 无阻尼自由振动特性1.2 有阻尼自由振动特性1.3 单频稳态振动1.4 周期强迫振动1.5 非周期激励1.6 冲击的响应1.7 随机激励二、多自由度系统的振动2.1 无阻尼多自由度系统的频响函数分析2.2 有阻尼多自由度系统的频响函数分析2.3 子系统综合法2.4 结构动态特性灵敏度分析2.5 传递路径分析技术概述三、一维连续系统的振动特性3.1 一维连续系统的振动特性3.2 一维连续系统的强迫振动3.3 梁(棒的横向)振动3.4 结构有限元的基本理论四、二维连续系统的振动4.1 弹性力学的基本理论4.2 圆膜的振动4.3 薄板的弯曲振动4.4 结构强迫振动的分析方法4.5 随机激励作用下结构响应4.6 声波在各向同性固体中的传播五、理想流体中声波的基本性质5.1 一维理想流体媒质中的声波方程和声场特性5.2 三维声波5.3 平面界面上声波的反射与透射5.4 电-力-声类比六、结构振动的声辐射6.1 脉动球源及其组合的辐射声场6.2 亥姆霍兹积分公式及其应用6.3 振幅非均匀分布辐射面的辐射6.4 结构振动与声耦合七、声波的散射、接收和评价7.1 声波的散射7.2 声波的接收——传声器和声强原理7.3 声阵列的基本原理7.4 噪声的主观评价八、声波在受限空间的传播8.1 声波在等截面管道中的传播8.2 声波在变截面管道中的传播8.3 封闭空间的简正模式8.4 扩散声场的特性及其应用九、 振动声学的高频分析方法 9.1 射线声学 9.2 统计能量分析基本原理9.3 内损耗因子 9.4 耦合损耗因子9.5 系统动力响应估计 9.6 混合分析方法十、振动噪声仿真分析10.1 声学有限元和边界元基本理论10.2 声线基本理论10.2 声学有限元、边界元和声线仿真分析典型应用10.3 气动声学基本理论和仿真分析当TPA模型的数据准备完整之后,根据TPA计算原理按照计算流程进行模型计算,并根据计算的结果对模型的完善性进行验证。在保证路径载荷的准确度和频响函数的准确度前提下,可以根据实际实验测量得到的目标点响应曲线与TPA模型计算得到的路径贡献总和响应曲线对比验证模型的准确度。如果实验得到的目标点响应曲线与TPA计算得到的贡献总和曲线吻合度较好,则说明建立的TPA模型比较完善,能够较好地反映振动传递至目标点的实际情况;反之,吻合度不好,则说明模型不够完善,需要对模型进行优化或者重新选择路径建立新的模型,重新进行模型计算。 当建立的模型可以较好地反映振动传递至目标点的实际情况后,根据TPA计算结果,找出在不同考虑范围内的主要传递路径,并对主要传递路径的路径载荷和路径点的到目标点的频响函数进行综合考虑,设计减振方案,对系统进行优化。振动噪声基本原理与控制方法开展振动噪声理论的系统培训,以掌握振动噪声基本原理、控制方法;并掌握振动噪声仿真分析和测试分析的原理。培训目的:掌握振动噪声基本概况遇到的实际具体问题,掌握理论方向对振动噪声仿真分析和测试的原理有个基本了解熟悉噪声与振动控制的基本流程声是指在弹性介质中(气体、液体、固体)质点所产生的一系列振动传递过程的表现。声学就是研究声波的产生、传播、接收和效应的学科。因此振动学是研究声学的基础。人类生活的环境里有各种声波,其中有的是用来传递信息和进行社会活动的,是人们需要的;有的会影响人的工作和休息,甚至危害人体的健康,是人们不需要的,称为噪声。噪声一般都是在空气中传播,而产生噪声的声源主要包括两种。首先气动噪声(Air-borne noise),它是指空气流动或物体在在空气中运动引起空气产生涡流、冲击、或者压力突变导致空气扰动而形成的噪声。例如风扇、风机、空压机以及燃烧等所产生的噪声,均属于空气动力性噪声。另一种为结构噪声(structure-borne noise),它是固体振动表面辐射噪声。各厂矿企业都有多种机械噪声,如冲床的冲压声、车床的切削声、齿轮变速箱噪声以及金属的撞击声等。当机器的零部体受到诸如撞击力、摩擦力、交变机械力或电磁力等的作用时,这些部件就会形成一个振动系统,并向空间辐射噪声。这些机器的振动部分,如外壳、轴杆、机架等,都可看成是机械性噪声源。